RU2716179C1 - Способ многоочагового электровзрывного инициирования детонации в бризантном взрывчатом веществе - Google Patents

Способ многоочагового электровзрывного инициирования детонации в бризантном взрывчатом веществе Download PDF

Info

Publication number
RU2716179C1
RU2716179C1 RU2019113604A RU2019113604A RU2716179C1 RU 2716179 C1 RU2716179 C1 RU 2716179C1 RU 2019113604 A RU2019113604 A RU 2019113604A RU 2019113604 A RU2019113604 A RU 2019113604A RU 2716179 C1 RU2716179 C1 RU 2716179C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
detonation
explosive
wire
blasting explosive
blasting
Prior art date
Application number
RU2019113604A
Other languages
English (en)
Original Assignee
Кабламбаев Бейсенгазы Асхатович
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Кабламбаев Бейсенгазы Асхатович filed Critical Кабламбаев Бейсенгазы Асхатович
Priority to RU2019113604A priority Critical patent/RU2716179C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2716179C1 publication Critical patent/RU2716179C1/ru

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42BEXPLOSIVE CHARGES, e.g. FOR BLASTING, FIREWORKS, AMMUNITION
    • F42B3/00Blasting cartridges, i.e. case and explosive
    • F42B3/10Initiators therefor
    • F42B3/12Bridge initiators
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F42AMMUNITION; BLASTING
    • F42CAMMUNITION FUZES; ARMING OR SAFETY MEANS THEREFOR
    • F42C11/00Electric fuzes

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Drilling And Exploitation, And Mining Machines And Methods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к физике взрыва и физике высоких давлений. Способ многоочагового электровзрывного инициирования детонации в бризантном взрывчатом веществе включает применение сильноточного высоковольтного генератора, двухпроводной передающей линии, электрически взрывающихся проводников и бризантного взрывчатого вещества. Наносекундный электрический импульс от сильноточного высоковольтного генератора подают по согласованной с импедансом генератора двухпроводной передающей линии на ряд электрически взрывающихся проводников, установленных последовательно в разрывах одного или обоих электродов этой передающей линии в точках будущих очагов синхронной детонации. Пространство вокруг взрывающихся проводников заполнено бризантным взрывчатым веществом. При наносекундном электрическом взрыве проводника в примыкающем пространстве формируется ударная волна, за фронтом которой происходит объемный взрыв, приводящий непосредственно к формированию детонационной волны в бризантном взрывчатом веществе. Целью изобретения является синхронное инициирование нескольких очагов детонации и уменьшение времени от начала подачи электрического импульса до формирования ударной волны и детонации бризантного взрывчатого вещества. 3 ил.

Description

Изобретение относится к физике взрыва и физике высоких давлений. Предлагаемый способ предназначен для прямого инициирования одного или синхронно нескольких очагов детонации в бризантном взрывчатом веществе (БВВ) наносекундным электрическим взрывом проводников (ЭВП).
Электрическое инициирование детонационной волны в бризантном взрывчатом веществе может быть реализовано двумя принципиально разными способами: через процесс перехода горения в детонацию или прямым инициированием. В первом способе для воспламенения используется источник с относительно малой энергией, проволочный или фольговый мостик высокого сопротивления нагревается током до температуры воспламенения инициирующего взрывчатого вещества (ИВВ), контактирующего с одной стороны с мостиком, с другой стороны с массивом основного бризантного взрывчатого вещества, а детонационная волна возникает, в результате ускорения волны горения. Вследствие этого, переход горения в детонацию происходит на больших расстояниях от места инициирования и за длительное время. К недостаткам способа также следует отнести то, что в таких системах используются чувствительные к нагреву и механическим воздействиям ИВВ. При ударах или электромагнитных наводках возможно несанкционированное воспламенение заряда.
Во втором способе достаточно мощный источник энергии создает интенсивную ударную волну в бризантном взрывчатом веществе, при этом в области за фронтом ударной волны происходит объемный взрыв, приводящий непосредственно к формированию детонационной волны. Для создания такой ударной волны необходим локализованный источник с высоким энерговкладом. Обычно в качестве источника с такой энергией используются мощный искровой разрядник или электрически взрывающийся проводник. В последнем случае энергия, вложенная в плазму, образовавшуюся при взрыве проволочного мостика, вызывает ударную волну, инициирующую детонацию основного заряда бризантного взрывчатого вещества, которое находится в непосредственном контакте с мостиком. Вместо чувствительных к теплу и механическим нагрузкам зарядов ИВВ в данном случае применяются относительно нечувствительные бризантные взрывчатые вещества. Эти ВВ относительно устойчивы к воздействию механических нагрузок и низкоамплитудных импульсов, так как вероятность того, что проволочка случайно поглотит достаточное для своего взрыва количество энергии мала (ЭВП мостик имеет сравнительно низкое сопротивление порядка 1 Ом).
Одним из наиболее близких аналогов заявляемого способа по технической сущности и достигаемому результату от его использования является способ инициирования детонации бризантного взрывчатого вещества, описанный в книге «Вспомогательные системы ракетно-космической техники» (перевод с английского, издательство «Мир», Москва, 1970, страницы 216÷245). Этот способ электровзрывного инициирования детонации в бризантном взрывчатом веществе содержит взрывающийся элемент, который инициируется мощным электрическим импульсом разряда конденсаторной батареи (напряжением до 2,5÷3 кВ), с амплитудой тока 2÷3 кА. При взрыве проволочного мостика образуется ударная волна, вызывающая детонацию заряда БВВ. Данная система (фиг. 1а и 1б) представляет собой комплекс из трех отдельных, но взаимосвязанных компонентов: электровзрывного устройства, электрического кабеля 2 и блока питания 3. Электровзрывное устройство 1 с замкнутой цепью является концевым элементом системы и содержит проволочный мостик низкого сопротивления (менее 1 Ом), приваренный или припаянный к концевым электродам, которые изолированы друг от друга и от корпуса диэлектрическим материалом, и заряд БВВ, запрессованный в корпус вокруг проволочного мостика.
Кратко опишем работу инициатора детонационной волны созданного по способу-аналогу. При подаче электрического импульса металл проволочки в первый период времени нагревается, плавится и переходит в коллоидное состояние (смесь преимущественно нейтрального газа и капель металла), в результате сопротивление разрядного канала резко повышается до приблизительно 10÷15 Ом. Ток разряда уменьшается. Так как энергия, приобретаемая электроном между столкновениями We ~ qEλ, (где q - заряд электрона, Е - напряженность электрического поля, λ - длина свободного пробега электрона между двумя последовательными столкновениями) должна быть достаточной для ионизации газа - необходима длительная временная пауза для расширения канала. При расширении канала плотность газа падает и одновременно возрастает средняя длина свободного пробега электронов в газе, что вызывает интенсивную ударную ионизацию вследствие соударения носителей заряда, принимающую лавинообразный характер. Это так называемая стадия вторичного пробоя. В результате повторного пробоя сопротивление разрядного канала падает ниже 1 Ом и сила тока повышается до уровня, определяемого параметрами генератора (для ЭВП мостика, запитанного от высоковольтного конденсатора - до величины определяемой зарядным напряжением и импедансом разрядного контура). Энергия, вложенная в плазму, образовавшуюся при взрыве проволочного мостика, вызывает ударную волну, инициирующую детонацию основного заряда бризантного взрывчатого вещества.
Недостатки описанного способа:
1) использование короткозамкнутого электровзрывного устройства не предоставляет возможности организовать многоочаговое синхронное инициирование детонации в бризантном ВВ от одного высоковольтного источника электрической энергии.
2) большая временная задержка от момента начала протекания тока по проволочке до формирования устойчивой волны детонации. Это вызвано тем, что:
а) ток в ЭВП - мостике определяется законами разряда RLC - контура (R - резистивное сопротивление, L - индуктивность, С - электрическая емкость), поэтому фаза нагрева и плавления проволочки длится несколько сотен наносекунд,
б) для реализации повторного пробоя необходима длительная пауза, во время которой происходит существенное увеличение диаметра канала (снижение плотности). Кроме временной задержки увеличение диаметра канала приводит к снижению эффективности энерговклада после повторного пробоя, так как электрическое сопротивление плазменного канала обратно пропорционально квадрату радиуса плазменного канала.
Целью изобретения является синхронное инициирование нескольких очагов детонации и уменьшение времени от начала подачи электрического импульса до формирования ударной волны и детонации БВВ.
Эти цели достигаются за счет того, что взрыв одного или нескольких проводников осуществляется одним электрическим импульсом малогабаритного сильноточного высоковольтного наносекундного генератора, электрический импульс передается от генератора к взрывающимся проводникам по, согласованной с импедансом генератора, двухпроводной передающей линии (ρлинии ≈ ρгенератора), а взрывающиеся проводники устанавливаются в разрывах электродов этой двухпроводной линии, например, полосковой линии, в точках будущих очагов синхронной детонации. Полосковая линия представляет собой два фольговых электрода определенной ширины, расположенные параллельно и повернутые плоскостями друг к другу. Пространство вокруг взрывающихся проводников заполнено БВВ.
Пример реализации мобильной системы инициирования детонации БВВ по предлагаемому способу представлен на фиг. 2 и включает в себя: высоковольтный генератор, формирующий сильноточный импульс, двухпроводную передающую линию, взрывающиеся проводники и инициируемое бризантное взрывчатое вещество.
Формирование электрического импульса осуществляется малогабаритным генератором прямоугольных наносекундных импульсов напряжения. Сформированный электрический импульс передается на взрывающиеся проводники с помощью двухпроводной передающей линии с ρлинии ≈ ρгенератора. Взрывающиеся проводники представляют собой отрезки проволоки длиной около 1 см и диаметром 10÷50 мкм, установленные в разрывах одного или обоих электродов двухпроводной линии в местах планируемых очагов детонации. Пространство вокруг взрывающихся проводников заполнено БВВ.
При срабатывании генератора, электрический импульс (напряжением 200÷400 к В с током порядка 10 кА) распространяется по передающей линии, взрывая проволочки диаметром 10÷50 мкм за время 10÷20 не. Таким образом, формируются ударные волны, достаточные для инициирования многоочаговой детонации заряда БВВ. Диаметры отдельных проволочек могут быть выбраны так, чтобы компенсировать запаздывание взрывов отдельных проводников, связанное с пробегом электромагнитной волны по двухпроводной передающей линии и затуханием волны при пробеге от места установки первой проволочки до последней. Для примера, масса медной проволочки диаметром 50 мкм и длиной 1 см приблизительно равна 175 мкг. При энергии сублимации порядка 103Дж/г для взрыва одной такой проволочки потребуется вложить в нее около 0,2 Дж, при энергии в электрическом импульсе несколько десятков джоулей.
Осуществление взрыва проводников электрическим импульсом малогабаритного сильноточного высоковольтного наносекундного генератора с использованием двухпроводной передающей линии имеет следующие достоинства:
1) согласование импеданса передающей линии с выходным импедансом генератора обеспечивает максимальную эффективность передачи энергии из генератора в передающую линию.
2) позволяет устанавливать несколько, расположенных последовательно, взрывающихся проводников, в точках будущих очагов синхронной детонации.
3) при подаче на вход передающей линии электрического импульса напряжением 200÷400 кВ с током порядка 10 кА проволочки диаметром 10÷50 мкм синхронно взрываются (плазма разрядных каналов нагревается до температур более 8000°С за время 10÷20 не) и порождают ударные волны и детонацию заряда БВВ. Такая синхронность дает возможность задействовать параллельно несколько таких систем инициирования (каждая в свою очередь с несколькими ЭВП).
4) при использовании двухпроводной передающей линии с открытым концом, обеспечивает практически стопроцентную защиту от мощных электромагнитных импульсов (ЭМИ), так как нет замкнутого электрического контура, в который были бы включены взрывающиеся проводники.

Claims (1)

  1. Способ многоочагового электровзрывного инициирования детонации в бризантном взрывчатом веществе, с применением сильноточного высоковольтного генератора, двухпроводной передающей линии, электрически взрывающихся проводников и бризантного взрывчатого вещества, заключающийся в том, что наносекундный электрический импульс от сильноточного высоковольтного генератора подают по согласованной с импедансом генератора двухпроводной передающей линии на ряд электрически взрывающихся проводников, установленных последовательно в разрывах одного или обоих электродов этой двухпроводной передающей линии в точках будущих очагов синхронной детонации, предварительно пространство вокруг взрывающихся проводников заполняют бризантным взрывчатым веществом.
RU2019113604A 2019-04-30 2019-04-30 Способ многоочагового электровзрывного инициирования детонации в бризантном взрывчатом веществе RU2716179C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113604A RU2716179C1 (ru) 2019-04-30 2019-04-30 Способ многоочагового электровзрывного инициирования детонации в бризантном взрывчатом веществе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019113604A RU2716179C1 (ru) 2019-04-30 2019-04-30 Способ многоочагового электровзрывного инициирования детонации в бризантном взрывчатом веществе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2716179C1 true RU2716179C1 (ru) 2020-03-06

Family

ID=69768667

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019113604A RU2716179C1 (ru) 2019-04-30 2019-04-30 Способ многоочагового электровзрывного инициирования детонации в бризантном взрывчатом веществе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2716179C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5173570A (en) * 1992-07-08 1992-12-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Detonator ignition circuitry
RU2147365C1 (ru) * 1998-06-15 2000-04-10 Новосибирский механический завод "Искра" Детонирующее устройство
RU2285897C1 (ru) * 2005-04-28 2006-10-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма "Взрывтехнология" Система инициирования зарядов взрывчатых веществ

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5173570A (en) * 1992-07-08 1992-12-22 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Detonator ignition circuitry
RU2147365C1 (ru) * 1998-06-15 2000-04-10 Новосибирский механический завод "Искра" Детонирующее устройство
RU2285897C1 (ru) * 2005-04-28 2006-10-20 Общество с ограниченной ответственностью Научно-техническая фирма "Взрывтехнология" Система инициирования зарядов взрывчатых веществ

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОЛАРД Ф.Б. и др., Вспомогательные системы ракетно-космической техники, Изд. Мир. М. 1970, стр. 216-245. *
СОКОВНИН С.Ю. Мощная импульсная техника, учебное издание. ГОУ ВПОУГГУ-УПИ, 2008. стр.13-15. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0675262B1 (en) A perforating gun having a plurality of charges
RU2457510C2 (ru) Сейсмическая взрывная система
US4334474A (en) Warhead initiation system
US3804018A (en) Initiator and blasting cap
US3351012A (en) Explosive bridgewire initiators
US5861570A (en) Semiconductor bridge (SCB) detonator
US4621577A (en) Miniature plasma accelerating detonator and method of detonating insensitive materials
RU2716179C1 (ru) Способ многоочагового электровзрывного инициирования детонации в бризантном взрывчатом веществе
US3117519A (en) Electric initiators for explosives, pyrotechnics and propellants
AU2008226861B2 (en) Detonator ignition protection circuit
US4616565A (en) Modular detonator device
US3438326A (en) Fuse electrically ignited by piezoelectric generator
US3356897A (en) Arc plasma generator with starter
USH1366H (en) SCB initiator
US3245353A (en) Series spark gap initiator
CN103925856A (zh) 爆炸丝起爆装置
KR101341396B1 (ko) 전자 시한 신관
US9329011B1 (en) High voltage arm/fire device and method
US3484627A (en) Explosive pulse generator
CN100453960C (zh) 光控纳秒电点火装置
US2086532A (en) Electric blasting initiator
US3041972A (en) Arc resistant electric initiator
US7218016B2 (en) Explosively driven radio frequency pulse generating apparatus
US3320889A (en) Detonation initiator
EP3673225B1 (en) Methods to improve burst uniformity and efficiency in exploding foil initiators